Разделы презентаций


Промежуточный мозг Diencephalon

Содержание

Сагиттальный разрез головного мозга1- гипоталамус;2-полость III желудочка;3-передняя спайка;4-свод;5-мозолистое тело;7- зрительный бугор;8- эпиталамус

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Промежуточный мозг Diencephalon

Промежуточный мозг Diencephalon

Слайд 2Сагиттальный разрез головного мозга
1- гипоталамус;
2-полость III желудочка;
3-передняя спайка;
4-свод;
5-мозолистое тело;
7- зрительный

бугор;
8- эпиталамус

Сагиттальный разрез головного мозга1- гипоталамус;2-полость III желудочка;3-передняя спайка;4-свод;5-мозолистое тело;7- зрительный бугор;8- эпиталамус

Слайд 3 В промежуточном

мозге различают:

- дорзальный отдел – таламический мозг (thalamencephalon);
-

вентральный отдел – гипоталамус.

Таламический мозг включает в себя:

Таламус - зрительный бугор.
Метаталамус - заталамическую область.
Эпиталамус - надталамическая область.
Субталамус - подталамическая область в узком смысле этого слова.




В промежуточном мозге различают:- дорзальный отдел – таламический мозг

Слайд 4Дорзальный отдел
Вентральный отдел
Промежуточный мозг

Дорзальный отделВентральный отделПромежуточный мозг

Слайд 5 Таламус



« Врата сознания»
Таламус – это парное образование, состоящее из 40-150

ядер. Медиальные поверхности обращены друг к другу и образуют стенки III желудочка.
Таламус     « Врата сознания»Таламус – это парное образование,

Слайд 6

Ядра таламуса
1 -передняя группа ядер получает афференты

от сосцевидных тел.
2- (задняя) -зрительная чувствительность;
3-(латеральная) -общая чувствительность;
4-( медиальная)-ЭПС;
5 -(центральная)-ретикулярная формация

1

2

3

4

5

Ядра  таламуса 1 -передняя группа

Слайд 7 Ядра средней части получают афференты от

гипоталамуса, ретикулярной формации, медиальной петли. Эфферентные волокна идут к лимбической

системе. Участвуют в пробуждении, поддержании состояния бодрствования, когнитивных функциях.

Латеральные ядра – воспринимают сенсомоторную информацию от всего тела.

Ядра подушки – зрительные функции, анализ сенсорных ощущений, память, когнитивные функции.

Интерталамическая группа ядер ( в центре Y-образной полоски белого вещества) участвует в активационной системе мозга.


Ядра средней части получают афференты от гипоталамуса, ретикулярной формации, медиальной петли. Эфферентные волокна

Слайд 8 Значение зрительного бугра

Является передаточной станцией для проведения

в кору всех видов «общей чувствительности».
Является афферентом стрио-паллидарной системы, относящейся

к ЭПС.
Осуществляет висцерорецепцию и регуляцию деятельности внутренних органов.
Центр аффектов и эмоций.
Значение зрительного буграЯвляется передаточной станцией для проведения в кору всех видов «общей чувствительности».Является афферентом

Слайд 9
Метаталамус – представлен латеральным и медиальным коленчатыми

телами. В медиальном коленчатом теле заканчиваются волокна латеральной петли.

Латеральное

коленчатое тело – место переключения волокон зрительных трактов.
Метаталамус – представлен латеральным и медиальным коленчатыми телами. В медиальном коленчатом теле заканчиваются волокна

Слайд 10Эпиталамическая область включает :

эпифиз- железа внутренней секреции;

мозговые полоски;
треугольник поводков;
заднюю мозговую спайку.
Эти образования являются подкорковыми центрами обоняния.
Эпиталамическая область  включает : эпифиз- железа внутренней секреции;

Слайд 11 Субталамическая область – здесь заканчиваются

красное ядро и черная субстанция. Здесь же располагается субталамическое ядро

(Льюисово или миндалевидное тело ). Это – представители ЭПС.
Субталамическая область – здесь заканчиваются красное ядро и черная субстанция. Здесь же

Слайд 12Гипоталамус – вентральный отдел промежуточного

мозга

Спереди ограничен зрительным перекрестом, сзади – продолжается в покрышку среднего мозга.
Высший вегетативный центр промежуточного мозга:

- pars optica

- pars mamillaria
Гипоталамус – вентральный отдел промежуточного

Слайд 14 Pars optica включает: - зрительный перекрест;

-зрительный тракт;
- серый бугор;
- гипофиз.

Серый бугор (tuber cinereum) –непарный выступ нижней стенки III желудочка. Содержит серобугорные ядра, являющиеся высшими вегетативными центрами. Влияют на обмен веществ и теплорегуляцию.

Серый бугор переходит в узкую воронку, к которой «прикреплен» гипофиз.
Pars optica включает: - зрительный перекрест;

Слайд 15 Мамиллярная, сосочковая часть. Представлена 2 сосцевидными телами.

Они являются подкорковыми центрами обоняния, терморегуляции, координируют активность симпатической НС.

Мамиллярная, сосочковая часть. Представлена 2 сосцевидными телами. Они являются подкорковыми центрами обоняния, терморегуляции, координируют

Слайд 16Значение промежуточного мозга:

зрительные бугры - передаточная станция для проведения в

кору всех видов чувствительности;

- структуры промежуточного мозга являются афферентным звеном

подкорковой таламо-стриопаллидарной системы, осуществляющей
сложные автоматизированные двигательные акты;

-эндокринная деятельность;
- автоматическая регуляция работы внутренних органов;
- центр примитивных эмоций, связанных с чувством боли и вегетативных реакций (покраснение, побледнение, аффективные реакции).

Значение промежуточного мозга:зрительные бугры - передаточная станция для проведения в кору всех видов чувствительности;- структуры промежуточного мозга

Слайд 17КОНЕЧНЫЙ МОЗГ (THELENCEPHALON, CEREBRUM)

КОНЕЧНЫЙ МОЗГ (THELENCEPHALON, CEREBRUM)

Слайд 18
Представлен 2 полушариями –
hemispherii cerebri.

В состав каждого полушария входят:
- плащ ;

- базальные ядра;
- обонятельный мозг.

Полостями конечного мозга являются боковые желудочки.

Представлен 2 полушариями –hemispherii cerebri.    В состав каждого полушария входят:

Слайд 19Масса мозга индивидуально изменчива:
У мужчин масса мозга – 1360 г
У

женщин – 1227 г.

И.А.Тургенев - масса мозга 2012 г.
В.В.Маяковский -

масса мозга 1700 г.
А.Франс - масса мозга 1017 г.

Не удалось установить связи между одаренностью и массой мозга.

Масса мозга индивидуально изменчива:У мужчин масса мозга – 1360 гУ женщин – 1227 г.И.А.Тургенев - масса мозга

Слайд 20 Поверхность полушарий (самая молодая часть конечного мозга)

образована корой, состоящей из нейронов и их отростков, а также

глиальных элементов.
Кора мозга контролирует и инициирует сознательную деятельность: сознательное восприятие объектов внешнего мира (гнозия) и целенаправленные действия (праксия).

Поверхность полушарий (самая молодая часть конечного мозга) образована корой, состоящей из нейронов и их

Слайд 21 В каждом полушарии различают 3 поверхности
(

верхнелатеральную, медиальную, нижнюю);
3 края ( верхний, нижний, медиальный);

3 полюса ( передний, задний, боковой).
В каждом полушарии различают 3 поверхности  ( верхнелатеральную, медиальную, нижнюю);  3 края (

Слайд 22 Продольная щель мозга - fissura longitudinalis cerebri разделяет полушария;


поперечная щель мозга - fissura transversa cerebri отделяет

мозжечок от затылочных долей;

3 постоянных борозды - sulcus lateralis (Silvii), sulcus centralis (Rolandi), sulcus parietooccipitalis) делят каждое полушарие на доли:
лобную,
височную,
теменную,
затылочную,
островок.

Продольная щель мозга - fissura longitudinalis cerebri разделяет полушария;  поперечная щель мозга - fissura transversa

Слайд 23
В рельефе поверхности полушарий ( их плаща или

мантии, pallium) различают борозды (sulci)
и извилины (gyri).


В рельефе поверхности полушарий ( их плаща или мантии, pallium) различают борозды (sulci) и извилины

Слайд 24Верхнелатеральная поверхность полушарий конечного мозга

Верхнелатеральная поверхность полушарий конечного мозга

Слайд 25Медиальная и нижняя поверхности полушарий

Медиальная и нижняя поверхности полушарий

Слайд 26Островок

Островок

Слайд 28Лобная доля отделена от теменной глубокой центральной бороздой. Прецентральная область

лобной доли является корковым отделом двигательного анализатора.
Лобная доля принимает участие

в формировании сложных программ поведения. Здесь – центр моторной речи, центр письма, речедвигательный центр, центр поворота головы и глаз в противоположную сторону, центр воли.
Лобная доля отделена от теменной глубокой центральной бороздой. Прецентральная область лобной доли является корковым отделом двигательного анализатора.Лобная

Слайд 29Теменная доля

В постцентральной области располагается

зона кожной и кинестетической чувствительности (сенсо-сенсорная зона) противоположной стороны тела.

Здесь формируются пространственные представления о внешнем мире и собственном теле, интегрируются соматосенсорные, зрительные, слуховые и вестибулярные импульсы. В нижнетеменной части располагается центр праксии – трудовых навыков, требующих специального обучения, зрительный центр речи.
Теменная доля    В постцентральной области располагается зона кожной и кинестетической чувствительности (сенсо-сенсорная зона) противоположной

Слайд 32Височная доля

Здесь находятся корковые концы слухового и вестибулярного анализаторов,

ассоциативные зоны, осуществляющие интеграцию зрительных и слуховых раздражителей, связь зрительных

образов и их названий (слуховой центр речи Вернике).
Островок
Связан с восприятием вкуса и обоняния.
Височная доля Здесь находятся корковые концы слухового и вестибулярного анализаторов, ассоциативные зоны, осуществляющие интеграцию зрительных и слуховых

Слайд 33Затылочная доля


Связана со зрительной функцией. Здесь возникает ощущение цветов, света

и темноты. Возникает высший синтез зрительных сигналов, запоминание предметов по

их форме, внешнему виду, цвету и т.д.

Затылочная доляСвязана со зрительной функцией. Здесь возникает ощущение цветов, света и темноты. Возникает высший синтез зрительных сигналов,

Слайд 34 Поверхность полушарий образована равномерным слоем серого

вещества, коры (cortex cerebri), масса которого у взрослого человека составляет

всего 21 г, а толщина - от 1,3 до 4,5 мм.
Функционально в коре находятся главным образом возбуждающие нейроны: пирамидные, звезчатые.
Тормозные функции выполняют корзинчатые и веретенообразные нейроны.
Поверхность полушарий образована равномерным слоем серого вещества, коры (cortex cerebri), масса которого у

Слайд 35 Гистологически кора полушарий подразделяется на:

молекулярный слой;
наружный зернистый слой;
слой

пирамидных клеток;
внутренний зернистый слой;
слой гигантских пирамидных клеток Беца;
полиморфный слой.


Кроме нейронов, в коре присутствуют глиальные клетки (олиго-, астро-, микроглиоциты), многочисленные нервные волокна и синаптические соединения – нейропиль ( pilos - войлок).

Гистологически кора полушарий подразделяется на:молекулярный слой;наружный зернистый слой;слой пирамидных клеток;внутренний зернистый слой;слой гигантских пирамидных клеток

Слайд 36Клетки коры
Все нейроны коры мультиполярны,

по форме различают пирамидные, звездчатые, корзинчатые, веретенообразные, паукообразные и горизонтальные

нейроны.
Клетки коры     Все нейроны коры мультиполярны, по форме различают пирамидные, звездчатые, корзинчатые, веретенообразные,

Слайд 37Пирамидные нейроны
Перикарион имеет пирамидную форму, вершина обращена к

поверхности коры.

Размеры перикариона - 10-120 мкм, имеется длинный апикальный

дендрит, выходящий из вершины пирамиды, и базальные дендриты, отходящие от боковых поверхностей перикариона.
Пирамидные нейроны Перикарион имеет пирамидную форму, вершина обращена к поверхности коры. Размеры перикариона - 10-120 мкм, имеется

Слайд 38От основания пирамиды отходит аксон, уходящий в белое вещество.

Возвратные

коллатеральные ветви аксона заканчиваются на других пирамидных нейронах или вставочных

корковых нейронах.
От основания пирамиды отходит аксон, уходящий в белое вещество. Возвратные коллатеральные ветви аксона заканчиваются на других пирамидных

Слайд 41Звёздчатые нейроны
Их перикарионы имеют округлую, полигональную или

треугольную форму, 4-8 мкм в диаметре.
Аксон и дендриты

отходят на короткое расстояние от перикариона и участвуют в образовании внутрикорковых связей.
Эти клетки встречаются в нижних слоях коры.
Звёздчатые нейроны   Их перикарионы имеют округлую, полигональную или треугольную форму, 4-8 мкм в диаметре.

Слайд 42Корзинчатые нейроны
Расположены во 2-м и 3-м слоях коры,

их многочисленные отростки образуют синаптические связи с телами пирамидных нейронов

5-го слоя. Содержат медиатор (ГАМК), который тормозит передачу нервных импульсов.
Корзинчатые нейроны  Расположены во 2-м и 3-м слоях коры, их многочисленные отростки образуют синаптические связи с

Слайд 431.Молекулярный слой
содержит мало клеточных элементов, сильно варьирует

по ширине в разных зонах.
Состоит в основном

из апикальных дендритов пирамидных слоев и разбросанных между ними нейронов веретенообразной формы.

Цитоархитектоника коры конечного мозга

1.Молекулярный слой  содержит мало клеточных элементов, сильно варьирует по ширине в разных зонах.   Состоит

Слайд 442.Наружный зернистый слой
Здесь располагаются мелкие пирамидные и звёздчатые нейроны

размером около 10 мкм.
Аксоны этих нейронов оканчиваются

в 3, 4 и 6 слоях коры, а дендриты поднимаются в молекулярный слой.
2.Наружный зернистый слой Здесь располагаются мелкие пирамидные и звёздчатые нейроны размером около 10 мкм.   Аксоны

Слайд 453.Наружный пирамидный слой
Основной тип клеток - пирамидные нейроны

среднего размера.

Аксоны этих клеток образуют ассоциативные нервные волокна, идущие

через белое вещество и соединяющие соседние участки коры.
3.Наружный пирамидный слой Основной тип клеток - пирамидные нейроны среднего размера. Аксоны этих клеток образуют ассоциативные нервные

Слайд 464.Внутренний зернистый слой
Содержит мелкие звёздчатые

(возбуждающие) нейроны.
Аксоны этих клеток разветвляются в

пределах соседних выше- и нижележащих слоях коры.

4.Внутренний зернистый слой     Содержит мелкие звёздчатые (возбуждающие) нейроны.    Аксоны этих

Слайд 475.Внутренний пирамидный слой
Основной тип клеток

- крупные пирамидные клетки, а в прецентральной извилине гигантские клетки

Беца. Размеры их перикариона более 100 мкм.
5.Внутренний пирамидный слой    Основной тип клеток - крупные пирамидные клетки, а в прецентральной извилине

Слайд 48 Апикальные дендриты нейронов направляются в молекулярный

слой.
Аксоны пирамидных клеток идут в белое

вещество, образуя комиссуральные и проекционные нервные волокна, и формируют пирамидные пути, идущие к мотонейронам спинного мозга.
Апикальные дендриты нейронов направляются в молекулярный слой.    Аксоны пирамидных клеток

Слайд 496.Слой полиморфных клеток
Прилегает к белому

веществу. Образован множеством нейронов различной величины и формы, а также

некоторым количеством пирамидных и зернистых нейронов.

Аксоны клеток уходят в белое вещество в составе эфферентных путей, а дендриты достигают молекулярного слоя коры.
6.Слой полиморфных клеток     Прилегает к белому веществу. Образован множеством нейронов различной величины и

Слайд 50 В коре различают до 56 разновидностей клеток.

Пирамидных нейронов – от 51 до 86 %;
звезчатых

– от 8 до 47%;
веретенообразных – от 2 до 6 %.

Соединения между нейронами обеспечивают многочисленные синапсы – шипиковый аппарат. Известно, что при умственной отсталости количество шипиков резко снижено.
В коре различают до 56 разновидностей клеток.   Пирамидных нейронов – от 51

Слайд 53Макроглия
Астроциты выполняют опорную и трофическую функции в сером и

белом веществе, формируют пограничные глиальные мембраны.
Астроциты имеют небольшое тело

и многочисленные отростки.
Эпендимная глия выстилает желудочки мозга.
Олигодендроглия формирует оболочки нервных волокон, участвует в метаболических процессах.
Макроглия Астроциты выполняют опорную и трофическую функции в сером и белом веществе, формируют пограничные глиальные мембраны. Астроциты

Слайд 54Микроглия
Микроглия представлена глиальными макрофагами костномозгового

происхождения, участвует в фагоцитозе дегенерирующих нейронов.

Микроглия    Микроглия представлена глиальными макрофагами костномозгового происхождения, участвует в фагоцитозе дегенерирующих нейронов.

Слайд 551
1-звезчатый нейрон
2-пирамидный нейрон
3-таламические волокна
4-внутрикорковые волокна
5-ассоциативные волокна
6-эфферентные волокна
2
3
4
5
6

11-звезчатый нейрон2-пирамидный нейрон3-таламические волокна4-внутрикорковые волокна5-ассоциативные волокна6-эфферентные волокна23456

Слайд 56 Структурно – функциональной единицей коры

больших полушарий является корковый модуль.
Модуль это

вертикальная колонка диаметром ~ 300 мкм, пронизывающая всю толщу коры и состоящая из нейронов всех слоев.
Вход в модуль - ассоциативные, кортико-кортикальные, таламокортикальные волокна. Выход – нейриты пирамидных клеток.
Структурно – функциональной единицей коры больших полушарий является корковый модуль.

Слайд 57 Всего в коре насчитывают 3

млн. модулей, каждый из которых содержит около 5000-6000 нейронов.

Модули контактируют друг с другом коллатералями дендритов и аксонов.
Всего в коре насчитывают 3 млн. модулей, каждый из которых содержит около

Слайд 581 – пирамидные нейроны
2 – звездчатые нейроны
3 – корзинчатые нейроны
4–аксоаксональные

нейроны
5 – нейроны с аксональной
кисточкой
6 – нейроны с двойным


букетом дендритов
7 – афферентные волокна
8 – эфферентные волокна

1


2

3

3

4

1

1

5

6

7

8

7

8

1 – пирамидные нейроны2 – звездчатые нейроны3 – корзинчатые нейроны4–аксоаксональные нейроны5 – нейроны с аксональной кисточкой6 –

Слайд 59Два типа коры
Агранулярный (пирамидный) тип

коры – развиты III,V,VI слои, плохо выражены II, IV слои.


Локализация:
- передняя центральная извилина;
- лобные доли.
Значение – отведение импульса от коры по пирамидным путям, соматическая моторика («двигательная кора»).

Два типа коры    Агранулярный (пирамидный) тип коры – развиты III,V,VI слои, плохо выражены II,

Слайд 60Гранулярный (зернистый) тип коры - в чувствительных центрах, хорошо развиты

II и IV слои, слабо – III, V, VI.
Локализация: -

задняя центральная извилина;
- затылочные доли;
- височные и теменные доли;
- гиппокамп.
Значение: восприятие афферентной импульсации от органов чувств и кожных рецепторов («чувствительная кора»).

Гранулярный (зернистый) тип коры - в чувствительных центрах, хорошо развиты II и IV слои, слабо – III,

Слайд 61 После рождения в росте коры можно

выделить три переломных этапа: на 2—3-м месяце жизни, в 2,5—3

года и в 7 лет.

К 7 годам цитоархитектоника коры полностью сформирована, хотя тела нейронов продолжают увеличиваться в размерах до 18 лет.
После рождения в росте коры можно выделить три переломных этапа: на 2—3-м месяце

Слайд 63Уже с XVI века известно, что у «правшей» центры речи

и письма расположены в левом полушарии и, наоборот.
Левое полушарие,

как правило, является доминирующим. Оно предназначено для рационально-логического, аналитического, абстрактного мышления, подкрепляемого действием правой руки.

Правое полушарие обеспечивает чувственное познание, художественное восприятие понятий и образов.


Уже с XVI века известно, что у «правшей» центры речи и письма расположены в левом полушарии и,

Слайд 64
Некоторые интересные сведения о «левшах»:
-

среди «левшей» больше мужчин, чем женщин;
- деятельность мозга у

«левшей» после черепно-мозговой травмы восстанавливается быстрее, чем у «правшей»;
- всемирный день «левшей» - 13 августа.

Некоторые интересные сведения о «левшах»: - среди «левшей» больше мужчин, чем женщин; -

Слайд 65А.Бирс
Мозг – орган, посредством которого мы думаем, будто мы думаем.

А.БирсМозг – орган, посредством которого мы думаем, будто мы думаем.

Слайд 66С 8 марта!


Благодарю за внимание!

С 8 марта!Благодарю за внимание!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика